幻灯二1

维多利亚蓝胶原纤维染色液-酸土脂环芽孢杆菌-白地霉SHMCCD54145

重组生物素化技术为ULBP-1蛋白的研究带来了新的突破。

在分子生物学的微观世界中,T7 RNA聚合酶宛如一位技艺高超的“分子工程师”,以其独特的功能和卓越的性能,推动着基因转录的高效进行。 T7 RNA聚合酶来源于T7噬菌体,是一种单亚基酶。它结构简单,却拥有惊人的转录效率。与细胞内的多亚基RNA聚合酶相比,T7 RNA聚合酶无需复杂的组装和调控,就能迅速启动转录过程。它能够特异性地识别T7噬菌体的启动子序列,一旦结合,便如同被按下启动键,快速而准确地合成RNA分子。 这种酶的高效性源于其独特的催化机制。它在转录过程中能够稳定地结合模板DNA,减少滑动和脱落的概率,从而保证了RNA合成的连续性和准确性。T7 RNA聚合酶不仅在噬菌体的生命周期中发挥着关键作用,还在生物技术领域大放异彩。科学家们利用它开发出了高效的体外转录系统,用于合成特定的RNA分子,如mRNA、tRNA等。这些合成的RNA可用于研究基因表达调控、蛋白质合成机制,以及开发新型的基因治疗载体。 T7 RNA聚合酶还具有很强的耐受性,能够在较宽的温度和pH范围内保持活性。这使得它在各种实验条件下都能稳定工作,成为实验室中不可或缺的工具酶。

它不仅参与调节T细胞的迁移和定位,还影响T细胞与胸腺基质细胞之间的相互作用。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus Siglec-10 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴Siglec-10蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、炎症反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)是一种免疫调节分子,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些内皮细胞表面,参与调节免疫细胞的激活、细胞间信号传导以及免疫耐受。 Siglec-10通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化状态。在免疫系统中,Siglec-10的高表达通常与免疫抑制相关,例如在某些自身免疫疾病和肿瘤微环境中,Siglec-10的异常表达可能导致免疫细胞的功能失调,影响疾病的进展。因此,Siglec-10被认为是免疫调节和疾病治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为Siglec-10的研究提供了强大的支持。

One Step RT-qPCR SYBR能够提供高灵敏度的检测结果,无需额外的RNA纯化步骤

NKG2D(自然杀伤细胞2型受体D)是一种重要的激活性受体,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、CD8⁺细胞毒性T细胞以及某些γδT细胞表面。它通过识别应激诱导的配体(如MICA、MICB和ULBP家族成员),激活免疫细胞,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。因此,NKG2D在免疫监视和肿瘤免疫治疗中发挥着关键作用。Biotinylated Human NKG2D(生物素标记的人NKG2D蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究NKG2D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 NKG2D的功能与作用机制 NKG2D通过识别应激诱导的配体,激活NK细胞和细胞毒性T细胞,促进其细胞毒性功能,从而清除感染细胞和肿瘤细胞。NKG2D的配体在细胞应激(如病毒感染、DNA损伤和肿瘤发生)时表达上调,使其成为免疫监视的重要靶点。在肿瘤微环境中,NKG2D的配体表达增加,激活NKG2D信号通路,促进免疫细胞的抗肿瘤活性。然而,肿瘤细胞也可能通过脱落配体或下调NKG2D表达来逃避免疫监视,因此NKG2D在肿瘤免疫逃逸机制中的研究也备受关注。

它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。

重组食蟹猴GITR蛋白(Recombinant Cynomolgus GITR)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。GITR(糖皮质激素诱导的TNF受体)在免疫系统中发挥着关键作用,通过与GITR配体(GITRL)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。因此,重组食蟹猴GITR蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 GITR主要表达于T细胞、调节性T细胞(Tregs)和自然杀伤(NK)细胞表面。通过与GITR配体结合,GITR可以调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在生理条件下,GITR信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。然而,在病理条件下,GITR的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸和慢性感染。 重组食蟹猴GITR蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组GITR蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GITR蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。

I-309(趋化因子配体1,CCL1)是一种由单核细胞和某些活化的T细胞产生的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着重要作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 I-309的结构与功能 I-309是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体CCR8结合,发挥其生物学功能。I-309的受体CCR8主要表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 I-309在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,I-309的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,I-309还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,I-309还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 在疾病中的作用 I-309的异常表达与多种疾病的发生和发展有关。

通过深入研究PLAP在这些疾病中的功能,科学家们可以为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BAFF(重组食蟹猴BAFF,B细胞激活因子)因其在B细胞发育和免疫调节中的关键作用而备受关注。BAFF,也称为TNFSF13B,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞分泌,对B细胞的存活、增殖和分化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BAFF通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BAFF在B细胞的发育和功能调节中发挥着关键作用。它通过与B细胞上的BAFF受体(BAFF-R)、跨膜激活剂和CAML互作分子(TACI)以及B细胞成熟抗原(BCMA)结合,提供必要的生存和增殖信号。重组食蟹猴BAFF可用于研究其在B细胞发育过程中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索BAFF在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。

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